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Enhancement of heat transfer due to bubbles passing through a narrow vertical rectangular channel (Change in heat transfer along flow)

机译:由于气泡通过狭窄的垂直矩形通道而导致的传热增强(沿流的传热变化)

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摘要

The objective of this paper is to make clear how heat transfer coefficient changes along the flow with the passing bubbles through a narrow vertical rectangular channel (20 mm wide, 2 mm deep and 450 mm long). The experiments were done using subcooled water of 80, 60, and 40 K at atmospheric pressure in which the air bubbles were injected into the channel at a designated period from 0.125 to 1.0 s and their length was controlled to be equal to 0.03, 0.02, and 0.01 m. The experiment shows that the heat transfer coefficients decrease along the flow and then reach a constant value beyond a certain distance from the leading edge of the heated surface where the flow becomes fully developed in both the velocity and the thermal conditions. Under the fully developed conditions, the heat transfer coefficients are predicted well by the existing theoretical analysis in which both the convective term and evaporation on the interface are ignored.%Die Untersuchung hat das Ziel zu zeigen, wie sich der Wärmeübergangskoeffizient in Strömungsrichtung ändert, wenn Blasen das Fluid in einem engen, senkrechten Rechteckkanal (20x2 mm~2, Länge 450 mm) durchsetzen. Die Experimente wurden mit Wasser bei 80, 60 und 40 K Unterkühlung unter Atmosphärendruck ausgeführt, in das Luftblasen im zeitlichen Abstand von 0,125 bis 1,0 Sekunden mit einer kontrollierten Länge von 0,03, 0,02 und 0,01 m eingebracht wurden. Die Experimente zeigen, daß die Wärmeüber-gangskoeffizienten in Strömungsrichtung abnehmen und in einer bestimmten Entfernung vom Eintritt in die beheizte Kanalstrecke (wo hydrodynamisch und thermisch abgeschlossener Einlauf erreicht ist) konstante Werte annehmen. Diese lassen sich gut mit bestehenden theoretischen Modellen vorausberechnen, in denen sowohl der konvektive Term, wie die Verdampfung an der Grenzfläche vernachlässigt werden.
机译:本文的目的是弄清传热系数如何随气泡通过狭窄的垂直矩形通道(宽20 mm,深2 mm和长450 mm)沿流动而变化。实验是在大气压力下使用80、60和40 K的过冷水进行的,其中将气泡在0.125到1.0 s的指定时间段内注入通道中,并且将气泡的长度控制为等于0.03、0.02,和0.01 m。实验表明,传热系数沿流动方向减小,然后在距加热表面的前缘一定距离处达到一个恒定值,在该距离处,流动在速度和热条件下都充分发展。在充分开发的条件下,通过现有的理论分析可以很好地预测传热系数,在该理论分析中,对流项和界面上的蒸发都被忽略了。 Einem Engen中的Blasen das Fluid,尺寸为20x2 mm〜2,Länge450 mm。始于80,60 und 40 K的实验性瓦特河畔瓦特(Wasser wurden mit Wasser bei),0,125 bis 1,0 1,0 Sekunden mit einer kontrolliertenLängevon 0,03,0,02,0,0,0,02,0,0,0,02在德国的Strömungsrichtung住所和其他地方,Wärmeüber-gangskoeffizienten都死了,而在Beanizte的Kanalstrecke中,则是Einlaut。 Diese lassen sich gut mit bestehenden theoretischen Modellen vorausberechnen,用“期限”一词表示,与“水坝”和“水坝”一起使用。

著录项

  • 来源
    《Heat and mass transfer》 |1995年第2期|p.77-82|共6页
  • 作者

    M. Monde; Y. Mitsutake;

  • 作者单位

    Department of Mechanical Engineering Saga University 1 Honjo saga, Saga-shi 840 Japan;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 力学;工业技术;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 03:00:34

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